LODGING AT THE CNP AVIATION SCHOOL IN MARIQUITA TOLIMA

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1 LODGING AT THE CNP AVIATION SCHOOL IN MARIQUITA TOLIMA ESPECIFICACIONES Y CRITERIOS GENERALES DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1. OBJETO Las presentes especificaciones y criterios eléctricos generales contemplan las calidades y normas técnicas mínimas que deben cumplir los materiales a utilizar en la obra eléctrica; así como las técnicas generales a emplearse en este tipo de obra. Se hace claridad que el Libro NTC 2050 sólo tiene aplicación después del medidor, tal como está expresamente establecido: Sección 90 Introducción (...) 90.2 Alcance (...) b)fuera de cobertura. Este Código no cubre : (...) 5)Instalaciones... bajo el control exclusivo de las compañías de electricidad para... medida, generación, control, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica. NTC 2050 Con esto queda claramente delimitada la aplicación del Libro NTC 2050 única y exclusivamente a partir del medidor, en la Red Interna de Energía Eléctrica. Buscando que la información aquí contenida, en lo que hace referencia a la Red Interna, no sea el simple traslado de algunas citas y/o párrafos del Libro NTC 2050, lo cual implicaría que para lograr su cometido práctico, comprometería a quienes directamente tuvieran necesidad de aplicarla, a trasladarse permanentemente a confrontar e interpretar la fuente; sino por el contrario, buscando que sea un documento de apoyo para la ejecución de la obra. Se pretenden que estas especificaciones eléctricas generales, ayuden a aclarar dudas de aplicación y aporten conceptos a los electricistas que la ejecutan, a los ingenieros civiles y arquitectos que la contratan, supervisan, miden y liquidan y aún a profesionales y técnicos electricistas que actúan como proponentes, residentes, interventores y contratistas. Por la explicación anterior, sin pretensiones, esperamos que estas especificaciones sean tomadas simplemente como una cartilla. Cartilla: Librito que contiene el abecedario y los rudimentos para aprender a leer. Diccionario de la Lengua Española Siendo casi iguales las especificaciones generales para los diferentes tipos de Redes de Energía Eléctrica, tanto interna como externa, no tiene mayor sentido práctico, partir de un documento base, siempre el mismo, para individualizarlo con unos pocas frases que le dan la apariencia de haber sido desarrolladas en forma específica para un determinado proyecto; con lo cual su utilidad se centra en que el oferente sepa descubrir en este las particularidades para tenerlas en cuenta en su cotización; con lo cual resulta más práctico manejarlo como Especificaciones y Criterios Eléctricos Generales, siempre iguales, no incluyendo en este, particularidades. La gran mayoría de las explicaciones aquí dadas, son de casi universal aplicación en todas las obras eléctricas, por lo cual, tampoco son muchos los textos de aplicación exclusiva a una determinada obra; en este caso se ha preferido en el texto de la descripción de las cantidades de obra, adicionar todas las aclaraciones que se han de tener en cuenta en forma específica. 1

2 INDICE Pág. 1. OBJETO 1 2. CONCEPTOS BASICOS Generalidades Red de energía eléctrica externa e Interna 5 3. TUBERÍA CONDUIT Generalidades Recomendaciones cuando se utilicen tuberías de PVC Recomendaciones cuando se utilicen tuberías metálicas EMT Dimensionamiento y ocupación de tuberías Ocupación tubería cableada con conductor THHN/THWN 90ºC Dimensionamiento de tuberías conduit metálicas para redes trifásicas Dimensionamiento de tuberías para redes telefónicas Dimensionamiento de tuberías para otras redes de comunicaciones Extensión de los criterios de ocupación a las bandejas CONDUCTORES ELÉCTRICOS Conceptos básicos de alambres y cables Generalidades de aplicación de alambres y cables Red, alimentadores y acometidas trifásicas Constante de regulación de alambres y cables Criterios de Regulación de Tensión Corriente máxima en un conductor Cálculo de la corriente que lleva a un conductor a una determinada temperatura Cálculo de la corriente que lleva un conductor a una determinada temperatura, 32 estudiado a cualquier temperatura ambiente 4.9 Fundamento teórico de la capacidad de transporte de corriente en un conductor Cálculo del X equivalente para calibres de conductores en mm² Cálculo del X equivalente para los calibres de conductores en circular mils Cálculo de la capacidad de transporte de corriente de un conductor Para THW, tabla unificada de calibres eléctricos patrón AWG, MCM, mm² Para THHN/THWN, tabla unificada de calibres eléctricos patrón AWG, MCM, mm² Conductor THHN/THWN, geometría del Conductor Factores de corrección por el numero de conductores en un tubo Dimensionamiento del neutro en alimentadores trifásicos para cargas no lineales Barrajes de cobre Cable antifraude con neutro concentrico Errores al utilizar el cable antifraude con neutro concentrico Aplicación método por unidad a los conductores DIMENSIONAMIENTO DE REDES LOCALES RESIDENCIALES NIVEL I, 120 /208 VOLT. CONCORDANDO CRITERIO DE CONDENSA S.A. ESP 5.1 Fundamentos Carga de un usuario promedio Cargabilidad de los transformadores Tabla de carga máxima diversificada para usuarios residenciales Carga de servicios comunes para usuarios residenciales Cargas de fuerza y su incidencia en la potencia efectiva del transformador y planta 60 eléctrica 5.7 Cargabilidad máxima en conductores de red local para usuarios residenciales Extensión del dimensionamiento para proyectos comerciales Dimensionamiento de transformadores de distribución en redes locales 63 residenciales 5.10 Ejemplos de dimensionamiento de redes residenciales Información de referencia con valores típicos para el cálculo de coordinación de 66 protecciones 52 2

3 6. CAJAS DE PASO PARA RED DE DISTRIBUCIÓN Espacio requerido para varios tubos conduit Condiciones mínimas de la caja Dimensionamiento de cajas con tubos del mismo diámetro Profundidad mínima de la caja Cajas de paso en trayecto recto con diferentes diámetros de tubos Caja parcialmente en ángulo TABLEROS DE AUTOMÁTICOS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS PARA CIRCUITOS RAMALES 7.1 Generalidades Cuando se utilicen interruptores automáticos enchufables Cuando se utilicen interruptores automáticos curva C montados en Riel Din CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DEL ALIMENTADOR HASTA LOS TABLEROS DE AUTOMÁTICOS 8.1 Alimentador a vivienda Alimentador de oficinas y locales Alimentadores para viviendas, oficinas y locales con conductor THHN/THWN Caida de tensión de los alimentadores SALIDAS Cajas para salidas Criterios generales en la definición de los aparatos Interruptores para control de alumbrado Tomacorrientes Lámparas Criterios para predimensionar iluminación Tabla precalculada de lumenes útiles TELÉFONOS

4 2. CONCEPTOS BÁSICOS 2.1. Generalidades Estas especificaciones y criterios eléctricos generales, en lo que hace referencia a la Red Externa de Energía Eléctrica, han sido preparadas para ser aplicadas principalmente en el área donde Codensa S.A. ESP. actúa como operador de redes. El sistema de distribución eléctrico, en general será trifásico de cuatro hilos 208/120 V., 60 ciclos. Se alimentará directamente de las redes locales desde el punto de conexión factible que establezca el operador de redes en el momento de aprobar el Estudio Preliminar y/o la Factibilidad de Servicio. Los planos de los cuales son complemento las presentes especificaciones y criterios eléctricos generales de redes de energía eléctrica, se han elaborado de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 (primera actualización del ), al NATIONAL ELECTRICAL CODE (NFPA 70) de los Estados Unidos y en la parte correspondiente a las redes locales Nivel I y II a las recomendaciones de CODENSA S.A. ESP., y en lo que es de su competencia a las Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía No , y Las marcas aquí indicadas para algunos productos, son indicativas de la calidad o de las características sugeridas, pero no son determinantes, ni condicionantes en la oferta. Dentro de los anteriores parámetros un oferente puede sustituir en su oferta, por cualquier otro producto que iguale o supere el requisito técnico, nunca que lo disminuya. El oferente entregara una relación detallada de las marcas y referencias de los productos que utiliza en la oferta y que se compromete a instalar, la cual debe ser concordante con lo expresado en los respectivos análisis unitarios. Los planos muestran esquemáticamente la colocación de la tubería, pero el contratista hará cambios menores que considere necesarios para colocar la tubería en tal forma que se acomode a la estructura. El contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos, que los utilizará exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente, bien sea por cambio arquitectónico o por pequeños cambios que se ejecuten en la ruta de las tuberías, para acomodarse a la estructura y/o a la arquitectura. Al final de la obra, el ejecutor de las obras suministrará planos actualizados de la obra realizada. El contratista deberá tramitar y obtener el suministro, tanto de la energía como de teléfonos y se compromete a entregar la obra en lo que hace referencia a la ejecución, debidamente aprobada por estas Empresas. Será responsabilidad del diseñador el reportar oportunamente los requerimientos de documentos que debe preparar el propietario para que los trámites en la parte referente al proyecto se puedan efectuar y será también su responsabilidad, el preparar los planos de detalles que puedan exigir las Empresas en el desarrollo de los trámites. El contratista de la obra eléctrica, por su parte, se compromete a cumplir estrictamente las presentes especificaciones, los planos y las recomendaciones que durante el desarrollo de la obra dé el constructor y/o el interventor. Si en el desarrollo de los montajes se requieren planos de taller con detalles constructivos, el contratista eléctrico será el responsable de prepararse estos planos, que requiere como ayuda para la propia obra que está ejecutando. El contratista deberá ser un profesional o firma de ingenieros o técnicos electricistas, debidamente matriculados ante los respectivos consejos profesionales. 4

5 2.2. Red de energía eléctrica externa e interna Los pasos de la Energía Eléctrica se subdividen en: RED PASO DE ENERGIA ELECTRICA TENSIÓN MAS GENERALIZADA (VOLT) Generación Transmisión Red Local de Distribución Nivel IV (más de 62 Kv) Externa Red Local de Distribución Nivel III (más de 30 Kv y menos de 62 Kv) Externa Red Local de ó Distribución Nivel II (entre 1 y 30 Kv) Externa Distribución Nivel I 120/208 (menos de 1 Kv) Externa Acometida Según nivel AUTORIDAD EN REGLAMENTA- CION Ministerio de Minas y Energía CREG Interna Red Interna 120/208 El respectivo Ministerio Interna Utilización 120/208 SUPERINTENDENCIA QUE EJERCE EL CONTROL Y LA VIGILANCIA Servicios Públicos Domiciliarios Industria Comercio y LEGISLACIÓN Y NORMATIVA PRINCIPAL Ley SPD ó Ley Eléctrica ó Resolución CREG 108 y Resolución Minminas y NTC 2050 Estas especificaciones y criterios generales de Redes de Energía Eléctrica, se delimitan a la Red Local de Distribución Nivel I, Acometida Nivel I, Red Interna Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica. Es el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión HASTA el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de generación, de comercialización, de transformación, interconexión y transmisión. Ley 142 de 1994 El Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica, al establecer su límite HASTA el domicilio del usuario final incluida su conexión y medición, claramente deje determinado el final de su alcance hasta el medidor. En este punto termina: - El Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica - La Competencia de la CREG, SSPD, Ministerio de Minas y Energía - El alcance de las Leyes 142 y 143 de 1994 Allí en los bornes de la salida del medidor y/o en la interconexión entre el medidor y el registro de corte, se conforma una frontera comercial. Las Redes Locales de Distribución de Energía Eléctrica siempre deben tener la cualidad de servir a una comunidad de dos o más usuarios Red Local. Es el conjunto de redes o tuberías que conforman el sistema de suministro del servicio público a una COMUNIDAD en el cual se derivan las ACOMETIDAS de los inmuebles. Ley 142 de 1994 En la generalidad de los proyectos, servimos construcciones compuestas de varios inmuebles privados, bien sean viviendas, oficinas o locales, complementadas en los espacios comunes, (que los servimos con un medidor de servicios comunes). En todos estos casos servimos con Redes Locales de Energía Eléctrica todo lo que sirve a una COMUNIDAD de dos o más usuarios. Las redes que a nivel II (11.4 Kv ó 13.2 Kv) alimentan la subestación de distribución, serán redes locales nivel II. Si por la configuración de estas redes en la subestación pueden volver a salir hacia otra subestación, esta red de entrada y salida o caja de maniobra o barraje de nivel II, será también Red Local Nivel II. 5

6 El transformador que cambia la tensión del nivel II a I, junto con su protección en nivel II y el tablero de distribución en nivel I (si lo hay), ya forman parte de la red local nivel I. Las subestaciones pueden ser: POSICIÓN SUBESTACIÓN: Aérea En superficie Subterránea TRANSFORMADOR: En poste Pedestal ó Capsulada Sumergible Las redes locales nivel I, que sirvan a comunidades de dos o más usuarios o inmuebles igualmente pueden ser aéreas o subterráneas. Si las redes local nivel I son aéreas, forman parte de esta los postes, los cables, los elementos de soporte y fijación. Si las redes locales nivel I son subterráneas, forman parte de estos los ductos, las cámaras de inspección, los Kit de Baja Tensión, los armarios de medidores. Los requisitos técnicos para las redes locales de energía eléctrica las establece el Ministerio de Minas y Energía o la CREG. Artículo 67. Funciones de los Ministerios en Relación con los Servicios Públicos. El Ministerio de Minas y Energía... tendrán, en relación con los servicios públicos de energía...respectivamente, las siguientes funciones: 67.1 Señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las Empresas de Servicios Públicos del sector... (...) Los Ministerios podrán desarrollar las funciones a las que se refiere este artículo, con excepción de las que constan en el numeral 67.6., a través de sus unidades administrativas especiales. Ley 142 de 1994 De la Red Local Nivel I, se deriva la Acometida Nivel I, la cual sirve en forma individual y exclusiva a cada uno de los inmuebles Acometida. Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble. Ley 142 de 1994 Entre la Red Local y la Acometida se realiza la conexión definida en de la Ley 142 de 1994, cuando expresa HASTA el domicilio del usuario final incluida su CONEXIÓN y medición. La medición o el medidor es una parte de la acometida Red Local Acometida (incluye medida) Red Interna La Acometida igualmente se conecta a la Red Interna en el registro de corte. RED LOCAL NIVEL I Aérea Subterránea CONEXIÓN EN RED LOCAL NIVEL I Caja de conexión en el poste Kit de Baja Tensión Armario de Medidores FORMA PARTE DE LA RED LOCAL NIVEL I FORMA PARTE DE LA ACOMETIDA Caja de conexión Cable, tubo de bajada, Registro de Medición y corte, medidor Kit de Baja Tensión Cable, tubo Registro de Medición y corte, medidor Del armario de medidores Cableado desde barraje el gabinete, el totalizador hasta el registro de corte, y el barraje medidor 6

7 El dispositivo de corte que se encuentra en el registro de medición y corte, ya forma parte de la Red Interna de Energía Eléctrica Red Interna. Es el conjunto de redes, tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio público al inmueble a partir del medidor. Ley 142 de La Acometida se termina en el registro de corte del inmueble - La Red Interna se inicia A PARTIR DEL MEDIDOR - Entre el medidor y el registro de corte se presenta la frontera comercial - Después de la frontera comercial aparece la RED INTERNA - El antónimo de INTERNA es EXTERNA, por lo cual la Red Externa se sucede antes de la Red INTERNA - Antes de la Red Interna, tanto la acometida como la Red Local, están bajo el control exclusivo de las compañías de electricidad, tal como lo reafirma el Libro NTC Se hace claridad que el Libro NTC 2050, sólo tiene aplicación después del medidor, tal como esta expresamente establecido: Sección 90 Introducción (...) 90.2 Alcance (...) b)fuera de cobertura. Este Código no cubre : (...) 5)Instalaciones... bajo el control exclusivo de las compañías de electricidad para... medida, generación, control, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica. NTC Ya en la Red Interna, desde el dispositivo de corte (exclusivo para cada inmueble), hasta el tablero de circuitos ramales del inmueble, el dimensionamiento se realiza según lo establece el libro NTC La Acometida se debe realizar como lo establezcan los Requisitos Técnicos (Artículo 67 Ley ), que se aplican antes del medidor. - Para el dimensionamiento de la Red Local, bajo control exclusivo de las compañías eléctricas, el libro NTC 2050 no tiene ninguna aplicación o como el mismo lo establece: fuera de cobertura 3. TUBERÍA CONDUIT 3.1. Generalidades Las tuberías a utilizar serán de los diámetros especificados en planos. Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio ó accesorio y accesorio, no contendrá mas curvas que el equivalente a cuatro ángulos rectos (360 grados) para distancias hasta de 15 mts. y un ángulo recto (90 grados) para distancias hasta de 45 mts. para distancias intermedias aproximadamente se estima que con 180º máximo cada 30 mt. y con 270º máximo cada 22.5 mt. Estas curvas podrán ser hechas en la obra siempre y cuando el diámetro interior del tubo no sea apreciablemente reducido. Las curvas que se ejecuten en la obra, serán hechas de tal forma que el radio mínimo de la curva corresponda mínimo a 6 veces el diámetro nominal del tubo que se está figurando. Para diámetros de tuberías superiores a Ø1 se utilizarán codos estandarizados de 90 grados o se podrán fabricar en la obra para este o cualquier ángulo, cumpliendo las recomendaciones de los puntos anteriores. Para el almacenaje y manejo de la tubería en la obra deberán seguirse cuidadosamente los catálogos de instrucciones del fabricante, usando las recomendaciones, las herramientas y los equipos señalados por él. Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas, deben llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegarán en forma diagonal, éstas serán prolongadas exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. 7

8 La tubería que ha de quedar incrustada en la placa, se revisará antes de la fundición o vaciado del concreto, para garantizar la correcta ubicación de las cajas y se taponará para evitar que entre mortero, piedras o cualquier otro cuerpo extraño en la tubería. Toda la tubería que corre a la vista, se deberá instalar paralela o perpendicular a los ejes arquitectónicos del edificio. Nunca se instalarán tuberías eléctricas incrustadas en columnas estructurales. Toda la tubería incrustada superior a Ø1 se deberá instalar paralela o perpendicular a la estructura o en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas para el pase del tubo. Igualmente estos cruces serán consultados al responsable de la estructura y este estará en todo su derecho de objetarlas o desplazarlas, al punto de mínimo esfuerzo estructural, de lo cual se dejará constancia en el libro de obra (bitácora). Cuando un tramo de tubería tenga necesidad de atravesar una junta estructural, se recomienda: Si se lleva hasta un (1) tubo de Ø1 se interrumpirá el trayecto, terminando el tubo, con cajas de paso a lado y lado de la junta y se colocará una coraza con la holgura requerida, para que observe los desplazamientos de la junta, sin trasladar ningún esfuerzo mecánico. Si se llevan grupos de tubos o tubos mayores de Ø1, se instalará en la junta una caja de paso, donde los tubos que a esta llegan, traspasen la pared pero no quedan fijos a la pared de la caja, de tal forma que esta libertad, absorba los desplazamientos de la junta, sin introducir esfuerzos mecánicos. La tubería que quede descolgada en los techos de sótano, será fijada en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo RAMSET. Cuando vayan varios tubos, se acomodarán en soportes estructurales adecuados (con una separación igual a las indicadas según artículo del NTC 2050). Tablas y de la NTC 2050 Distancia Máxima entre soportes según tipo de tuberías (m) Diámetro Nominal Metálica rígida PVC ½ ¾ ¼ 1 ½ Máximo a 0.9 m., de cualquier elemento de acople a la tubería (caja, tablero, bandeja, etc), debe existir un soporte. Todas las tuberías vacías para antena T.V., citófonos o cualquier otra aplicación, se dejarán con un alambre guía de acero galvanizado calibre 14, excepto de los casos en los cuales no existe ninguna curva entre los dos extremos del tubo. Sin embargo el contratista electricista será responsable por cualquier tubo vacío que se encuentre obstruido. Antes de colocar los conductores dentro de las tuberías, se quitarán los tapones y se limpiará la tubería para quitar la humedad. En las cantidades de obra se ha hecho claridad especifica sobre el tipo de tubería que se debe utilizar y de acuerdo a lo que allí se haya establecido, se tendrá en cuenta sólo las recomendaciones que a ello hagan referencia Recomendaciones cuando se utilicen Tuberías de PVC En los casos que se llega a establecer en las cantidades de obra, se utilizará tubería Conduit PVC Norma Técnica Colombiana NTC 979 de características similares a las fabricadas por PAVCO S.A. para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, teléfonos, otras comunicaciones, acometidas, etc. Se cumplirán todas las recomendaciones de la sección 348 del Libro NTC

9 La tubería PVC se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que garanticen una buena fijación mecánica. Las tuberías PVC llevarán un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre determinado en las notas del plano y el cual debe quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La línea de tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería. Todas las líneas de continuidad de tierra, que se han dejado en las tuberías, se trenzarán a la llegada a los tableros y se fijarán por medio de un conector apropiado al barraje de tierra del tablero. La ductería para la infraestructura de conducción de la Red Local Nivel II (11.4 kv) será ducto de PVC de Ø4 y se deberá instalar según guías de construcción de CODENSA S.A. ESP Recomendaciones cuando se utilicen tuberías metálicas EMT En los casos que se establezca en las cantidades de obra, se utilizará tubo conduit galvanizado de acero, conocido como tubo metálico eléctrico, Electrical Metallic Tubing (EMT), Norma Técnica Colombiana NTC-105 que corresponde igualmente a Ansi C Los tubos serán similares a los fabricados por Colmena. Se cumplirán todas las recomendaciones de la sección 348 del Libro NTC La tubería EMT se fijará a las cajas con adaptador terminal EMT. Aún en instalaciones, donde la especificación general haya sido utilizar este tipo de tubos EMT, expresamente no se utilizará en las siguientes especificaciones: En los casos donde la tubería ha de quedar directamente enterrada en tierra o recebo, situación en la cual se utilizará exclusivamente tubería PVC. En los casos donde en el curso de la ejecución de la obra o después de esta, los tubos quedan expuestos a golpes, maltrataduras o posibles daños materiales. Cuando las áreas donde se ejecutan las instalaciones, estén clasificados por el riesgo de incendio o por una condición de humedad rígida. Para cualquier diámetro de aplicación de estas tuberías se utilizarán codos estandarizados y en ningún caso las curvas serán realizadas en la obra. La tubería EMT cuando se aplique en instalaciones a la vista, se recomienda que permanezca con su acabado superficial galvanizado y en los casos donde quieran pintar algunos tubos, para cumplir códigos de colores, se recomienda que no se pinte y simplemente se identifique con cintas de colores. Estas marquillas en los tubos no se deben considerar en la propuesta. Solo en los casos donde el propietario requiera que los tubos indispensablemente vayan pintados, en el enunciado de las cantidades de obra y especificaciones particulares se establecerá expresamente y en esas circunstancias de aplicación específica, se recomienda realizar la limpieza, desengrasado, pintura base, pintura final antes de instalar los tubos, realizando un simple retoque en la etapa final previa a la entrega de la obra Dimensionamiento y ocupación de tuberías En el dimensionamiento de las tuberías, se ha buscado prever la factibilidad de cualquier eventualidad futura, que requiera adicionar cableado o realambrar a conductores mayores en la misma tubería, por lo cual los dimensionamientos no han quedado en el límite recomendado por la norma. Nº de conductores en un Tubo Porcentaje de la Sección Transversal en tubos para el llenado de conductores Recomendación Relación máx. Diseño NTC 2050 NTC 2050 Criterio Máximo Diseño Tabla1 Cap % 35% 66% 2 31% 25% 81% 9

10 3 40% 25% 63% 4 40% 25% 63% 5 40% 26% 65% En algunos casos de redes de distribución eléctrica, donde el tramo entre boca y boca de tubos es totalmente recto, sin ninguna curva, se podrá exceder el criterio máximo de diseño con ocupación hasta del 30%. Cuando se realice el dimensionamiento de los tubos, para aplicarlo a redes de telecomunicaciones, el criterio máximo de diseño será ocupar hasta máximo el 23% (y aún menos según el caso), teniendo en cuenta: La tendencia al aumento futuro de adicionales redes de comunicaciones. La fragilidad y debilidad de los conductores en algunos cables de comunicaciones, que obligan a menores tensiones de halado de cables. Diámetro Diámetro interior (m.m.) Área Interior mm² Diámetro Nomin. Pulg. Metál. Pesada Metáli. Liviana P.V.C. Pesada Liviana P.V.C. Exterior (m.m.) ½ ¾ ¼ ½ ½ Las medidas del tubo metálico EMT corresponde a unos diámetros exteriores diferentes a los anteriores así: Diámetro Nominal Pulg. Diámetro interno mm. Área Interior mm² ½ ¾ ¼ ½ Porcentaje de área interior respecto al PVC % Para calcular la fracción de ocupación del tubo, se realiza la sumatoria de las áreas exteriores de los conductores alojadas en el interior de la tubería y se divide por el área interior del tubo. Ejemplo: 2# 8 THW + 1 #10 desnudo en un tubo PVC de Ø ¾ = 2 x = equivalente 16.2%

11 Calibre AWG Área ocupación mm² Desnudo THW THHN/THWN / / / / MCM % Ocupación THW Conductores Tubo Ø Metálica Liviana PVC 10#16 ½ #14 ½ #12 ½ #12 ¾ #10 ½ #10 ¾ En la tubería PVC se ha adicionado la línea de continuidad en el mismo calibre de los otros conductores (mínimo 14 AWG). Las redes monofásicas y bifásicas que alimentan el tablero de circuito ramales de pequeños inmuebles se pueden realizar mínimo en Ø ¾ así: % Ocupación Alimentador Tubo PVC THHN/THWN 2 #8+10T ¾ 16.2% 13.0% 3 #8+10T ¾ 23.6% 19.0% Los inmuebles, que especifican los circuitos ramales de 15 y 20 amp, utilizando calibre No. 14 AWG cobre THHN/THWN (6.82 mm²) y tubo PVC de Ø ½ (263 mm²) 14 Tierra = 2.08 mm² 12 Tierra = 3.31 mm² Número de conductores Calibre 14 aislado 2 + T 3 + T 4 + T 5 + T 6 + T 7 + T 8 + T % de ocupación tubo ½ PVC 14 Tierra 12 Tierra Se estima que en el tubo vertical de T.V. se debe prever que requieran cable coaxial independiente máximo: Estrato % % En algunos proyectos de vivienda, se ha diseñado la tubería que interconecta comunicaciones (Teléfono, citófono, TV nacional, TV por cable, otras), con un único tubo entre el punto fijo y la caja de llegada de comunicaciones dentro del inmueble. Sistema: Teléfonos Citófono TV. Nal. TV.Cable Otro Futuro Cableado 3 x 2x 24 3 x 2x 24 Coaxial Coaxial Diámetro Conductor mm Area ocupación mm² Tubo PVC ¾ 1 1 ¼ Máx. Ocipación al 40% mm² % Ocupación con 122 mm² Cuando se realice el cableado de este tramo de tubo, se deben pasar todos los cables al mismo tiempo y adicionalmente dejar un cable de guía calibre 14, que ayudara para los cableados futuros. Considerando cable coaxial Ø 6.1 mm, m2 área por tubería PVC se podrían llevar Ocupación 1 Ø ½ 1Ø ¾ 1Ø 1 1Ø 1 ¼ 2Ø1 1 ½ 2Ø1 ¼ 1Ø2 2Ø ½ 2Ø2 Máxima 20% %

12 3.5 OCUPACIÓN TUBERÍA CABLEADA CON CONDUCTOR THHN /THWN 90ºC El libro NTC 2050 permite ocupar hasta el 40%, en la práctica local se ocupa aproximadamente máximo el 25%. EMT Circuito Calibre AWG o MCM FASE NEUTRO TIERRA Área Ocupac. Tubo (mm²) Calibre AWG o MCM Área Ocupac. Tubo (mm²) Calibre AWG o MCM Área Ocupac. Tubo con el conductor desnudo (mm²) Sumatoria área circuito trifásico 3F+N+T (mm²) Porcentaje de ocupación del tubo EMT (%) Tubo Metálico Pesado Ø1/2" Ø3/4" Ø1" Ø1 1/4" Ø1 1/2" Ø2" Ø3" Ø4" (196 mm²) (344mm²) (557mm²) (965 mm²) (1313 mm²) (2165mm²) (5114mm²) (8689mm²) 3x T 14 6, , ,68 29,96 15, , , , , , x T 12 9, , ,25 41,69 21, , , , , , x T 10 14, , ,76 66,56 33, , , , , , x8+8+10T 8 26, , ,76 110,80 32, , , , , x6+8+10T 6 35, , ,76 140,72 25, , , , x4+6+8T 4 58, , ,76 222,44 39, , , , x2+4+8T 2 82, , ,76 316,77 32, , , x1/0+2+6T 1/0 132, , ,10 496,76 37, , , x2/0+1/0+4T 2/0 158,48 1/0 132, ,19 635,03 29, , x3/0+1/0+4T 3/0 190,57 1/0 132, ,19 731,30 33, , x4/0+2/0+2T 4/0 230,13 2/0 158, ,24 892,11 17, x250+3/0+2T ,27 3/0 190, , ,63 21, , x300+3/0+2T ,57 3/0 190, , ,53 23, , x350+4/0+2T ,21 4/0 230, , ,99 27, , x /0T , ,27 1/0 70, ,57 31, , x /0T , ,57 1/0 70, ,81 37, ,95666 PVC Circuito Calibre AWG o MCM FASE NEUTRO TIERRA Área Ocupac. Tubo (mm²) Calibre AWG o MCM Área Ocupac. Tubo (mm²) Calibre AWG o MCM Área Ocupac. Tubo con el conductor desnudo (mm²) Sumatoria área circuito trifásico 3F+N+T (mm²) Porcentaje de ocupación del tubo PVC (%) Ø1/2" Ø3/4" Ø1" Ø1 1/4" Ø1 1/2" Ø2" Ø3" Ø4" (263 mm²) (439 mm²) (724mm²) (1170 mm²) (1534 mm²) (2397mm²) (5351mm²) (9049 mm²) 3x T 14 6, , ,68 29,96 11, , , , , , x T 12 9, , ,25 41,69 15, , , , , , x T 10 14, , ,76 66,56 25, , , , , , x8+8+10T 8 26, , ,76 110,80 25, , , , , x6+8+10T 6 35, , ,76 140,72 32, , , , , x4+6+8T 4 58, , ,76 222,44 30, , , , x2+4+8T 2 82, , ,76 316,77 27, , , x1/0+2+6T 1/0 132, , ,10 496,76 32, , , x2/0+1/0+4T 2/0 158,48 1/0 132, ,19 635,03 26, , x3/0+1/0+4T 3/0 190,57 1/0 132, ,19 731,30 30, , x4/0+2/0+2T 4/0 230,13 2/0 158, ,24 892,11 37, , , x250+3/0+2T ,27 3/0 190, , ,63 20, , x300+3/0+2T ,57 3/0 190, , ,53 22, , x350+4/0+2T ,21 4/0 230, , ,99 25, , x /0T , ,27 1/0 70, ,57 29, , x /0T , ,57 1/0 70, ,81 35, ,

13 3.6. Dimensionamiento de tuberías conduit metálicas para redes trifásicas Conductores Pesado Met. Liviano Met. 3 Fases Neutro Tierra Ø Ocup.% Ø Ocup.% 8 ¾ 24.1 ¾ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ / / / / /0 1/0 2 ½ /0 1/0 4 2 ½ 20.4 Conductores Pesado Met. Liviano Met. 3 Fases Neutro Tierra Ø Ocup.% Ø Ocup.% 3/0 2 ½ /0 1/0 2 ½ /0 1/0 4 2 ½ /0 2 ½ /0 2/ /0 2/ / / / / / Estando permitido por la NTC 2050 la ocupación hasta del 40%, en algunos casos, donde el trayecto del tubo sea completamente recto, sin ninguna curva, ocasionalmente como criterio de diseño que quedara indicado en el plano, solo en esos casos se dimensiona en el proyecto hasta el 30% del tubo así: Calibre del Red Tubo Conduit Ocupación % Pesado 3 x T 1 ½ 25.9% 3 x 2/0 + 1/0 + 4T % 3 x /0 + 2 T % 3.7.Dimensionamiento de tuberías para redes telefónicas Tubo PVC Pulgadas No. de Conductores Máximo 3 Pares 4 Pares 17.2 mm² m² 6 Pares m² 1/ / ¼ ½ Con ocupación hasta del 20% Cable Telefónico Multipar Centelsa Nº de pares calibre 24 Tipo interior Tipo Exterior Ø Ext. mm. Area mm² Ø Ext. mm. Area mm²

14 Us Intemperie Uso Interior DISEÑOS ELÉCTRICOS JULIO CESAR GARCÍA & ASOC. LTDA. En la fabricación de multiconductores telefónicos, es una práctica común que vengan de N+1 pares, ó 31 pares, el llamado de 10, 20 ó 30 pares. Ej.: con una ocupación máxima del 20%, dimensione los tubos mínimos que se aplicarán, si se quiere llevar cables telefónicos uso interior, de 20 pares de calibre 24 (20x2x24) (# de pares x par x calibre AWG) Si la sección de cada cable de 20 pares, ocupa mm² se tendría: # de conductores Ocupación Tubo PVC 20 pares cables (mm²) Ø Nominal (pulg.) Área Int. Tubo (mm²) % ocupación ¾ ¼ ½ Extendiendo el ejercicio anterior a otros multiconductores resultaría: Diámetro de Tuberías PVC, según Nº Cables (Ocup. Máx. 20%) # Pares ½ ¾ ¾ ¼ 1 ¼ 1 ¼ 10 ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ½ 1 ½ 2 15 ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 1 ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ ¼ 1 ½ ½ ¼ 1 ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ ¼ 1 ½ ¼ ½ ¼ Cuando en las instalaciones a la intemperie se utilice conductor DWP DWP de 2 x 20 AWG, los tubos a utilizar serán según se utilice: Conductores Dimensiones exteriores (mm) Área ocupación mm² Entorchados 2 c/u de Paralelos 6.62 x # de pares DWP-DWP Conductor Entorchado 9.12 mm² Conductor Paralelo mm² 2x20 AWG Tubo PVC % Ocup. Tubo PVC % Ocup. 1 ½ 3.5 ½ ½ 6.9 ½ ½ 10.4 ¾ ½ 13.9 ¾ ½ ¾ ¾ ¾ ¼ ¾ ¼ 14.3 En la práctica, en estas aplicaciones se sigue como criterio: Que sea tubo de Ø ¾ el mínimo calibre a utilizar. Suponer que el conductor que se ha de utilizar, es del tipo paralelo de 6.62 x 2.80 mm Dimensionamiento de tuberías para otras redes de comunicaciones Si se quisieran dimensionar los tubos para diferentes situaciones, donde se utilizan conductores de comunicaciones, o cables multiconductores, se estudia el dimensionamiento para unos conductores de diámetro exterior entre 4.1 y 17.8 mm., así: 14

15 Tubo Conduit metálico pesado Diámetro Nominal Diámetro Interior (mm) Área Interna mm² D/A Número de conductores en tubo conduit y su % de ocupación D/A Diámetro en mm y área en mm² D/A % D/A % D/A % 6.1 Ocup. 7.9 Ocup Ocup % Ocup. D/A % Ocup. ¾ ¼ ½ ½ Tubo Conduit metálico liviano Diámetro Nominal Diámetro Interior (mm) Área Interna mm² D/A Número de conductores en tubo conduit y su % de ocupación D/A Diámetro en mm y área en mm² D/A % D/A % D/A % 6.1 Ocup. 7.9 Ocup Ocup % Ocup. D/A % Ocup. ¾ ¼ ½ ½ NA NA 40 NA 30 NA 14 NA 6 NA 3 NA 3 NA NA 60 NA 40 NA 20 NA 7 NA 4 NA 4 NA NA 100 NA 60 NA 35 NA 14 NA 7 NA Diámetro Nominal Tubo Conduit PVC Diámetro Interior (mm) Área Interna mm² D/A Número de conductores en tubo conduit y su % de ocupación D/A Diámetro en mm y área en mm² D/A % D/A % D/A % 6.1 Ocup. 7.9 Ocup Ocup % Ocup. D/A % Ocup. ¾ ¼ ½ ½ NA NA 40 NA 30 NA 14 NA 6 NA 3 NA Diámetro Nominal Tubo Conduit EMT Diámetro Interior (mm) Área Interna mm² D/A Número de conductores en tubo conduit y su % de ocupación D/A Diámetro en mm y área en mm² D/A % D/A % D/A % 6.1 Ocup. 7.9 Ocup Ocup % Ocup. D/A % Ocup. ¾ NA NA NA NA NA NA NA NA 1 ¼ NA NA 1 ½ , , Para aplicar correctamente los tubos conduit en la realización de redes de cableado estructurado y dando cumplimiento a la norma EIA/TIA 569 se debe tener en cuenta: La separación entre dos puntos de halado de cables, no debe ser mayor a 100 pies (30.48 m). No deben existir más de dos curvas de 90º o del equivalente en varias curvas que sumen 180º entre dos puntos de halado. El tamaño mínimo a utilizar será Ø ¾. El tubo se debe dimensionar con suficiente holgura y reserva, de tal forma que se pueden llevar hasta 3 cables de 4 pares por cada área de trabajo. El radio de curvatura de los tubos debe ser: 15

16 Para tubos hasta de: El radio de curvatura del tubo debe Ser respecto al diámetro nominal, mínimo: 2 6 veces Más de 2 10 veces Cable de Fibra Óptica Cable UTP # de fibras Diámetro (mm). Categoría Diámetro m.m. Uso Interior Uso Exterior 4 Pares 25 Pares E El diámetro exterior de los cables no es estándar para todos los fabricantes y sufre ligeras variaciones de uno u otro Extensión de los criterios de ocupación a las bandejas En el dimensionamiento de canales y bandejas, para aplicarlo a redes de cableado estructurado se aplican los siguientes dos criterios: 1.- Prever una pulgada cuadrada (6.45 cm²) de espacio de ducto por cada 100 pies cuadrados (9.29 m²) de área de trabajo. Un cm² de área de bandeja sirve: 9.29 = 1.44 m² de área de trabajo Generalmente este criterio, nos lleva a sobredimensionar las bandejas. Ejemplo: En un piso de 1800 m², calcular la bandeja en el trayecto principal donde se agrupan todos los calibres. 1.0 cm² de bandeja = X 1.44 m² área de trabajo 1800 X = 1800 = 1250 cm² 1.44 Donde si la altura de la bandeja es 10 cm, el ancho de la bandeja sería 125 cm. 2.- La bandeja debe cumplir: Utilizar del área de bandeja máximo el 40% del área total. Prever un aumento futuro del 50%, de tal forma que inicialmente se ocupe solamente hasta: 0.40 x 100 = 26.7% Estimar que en cada puesto de trabajo (10 m²), llegarán dos (2) cables respectivamente para voz y datos. Ejemplo: Utilizando cable UTP categoría 6 (5.8 mm de diámetro) se quiere dimensionar el área de la bandeja en el trayecto principal que sirve un piso de 1800 m². Nº de puestos de trabajo: 1800/10 = 180 Nº de cables (2 por puestos de trabajo): 180x2 = 360 Área de un cable: (5.8)² = 26.4 mm² = cm² 4 16

17 Área mínima de bandeja con ocupación del 26.7% = 360 x = 356 cm² Donde si la altura de la bandeja es de 10 cm.: Ancho de la bandeja: 356 = 35.6; aproximadamente 40 cm. 10 Los fabricantes de bandejas portacables generalmente dan un área total útil que supera el valor establecido del 26.7%, por lo cual independientemente de la recomendación del fabricante, se seguirá el criterio aquí establecido: Altura Bandeja (mm) Altura útil (mm) Según criterio de diseño Inicial 26.7% Utilizando la reserva 40% Según fabricante Aplicándole el criterio Nº2 de una ocupación máxima de 26.7% a diferentes dimensiones de bandejas y los mismos tipos de diámetros de conductores de comunicaciones estudiadas para las aplicaciones de tubería, se tendría: Bandeja o canaleta cm x cm Área ocupada con ocupación máxima 26,7% (Cm²) D/A 4,6 16,62 # de conduc. en una bandeja con el 26,7% de ocup. D/A Diámetro en mm y área en mm² D/A 6,1 D/A 7,9 D/A 13,6 29,22 49,02 143,14 D/A 17,8 248,84 6x4 6, x4 10, x5 20, x5 26, x8 17, x8 21, x10 26, x15 40, x8 42, x10 53, x15 80, x8 64, x10 80, x15 120, x8 85, x10 106, x15 160, x8 128, x10 160, x15 240, x8 192, x10 240, x15 360, Bandejas de Portacables por Techo Las bandejas portacables especificadas serán utilizadas con las siguientes características mínimas: En Alambre o Varilla (Sistema tipo malla) Serán similares a las fabricadas por Cablofil de Legrand, Acabado superficial Longitud estándar : Zincado electrolitico (uso interior o Galvanizado en caliente (a la intenperie) : Tres (3) metros 17

18 Flejes transversales : cada 10 cm Alambron longitudinal : cada 5 cm Uniones : De tipo rápido, sin tornillos y se incluirán como una incidencia del metro lineal de bandeja Accesorios : Tes, acoples a tablero, acople a tubos etc, incluidos como incidencia del metro lineal de bandeja Altura estandarizada : 54 mm Ancho estandarizado (cm) : 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60 Codos : Cortos o amplios. Para los codos amplios, los cortes se realizaran según se indica en el catálogo de instalación. Ancho (cm) # de sectores a cortar Soportes: En la incidencia del metro lineal se deben incluir los soportes estandarizados por el fabricante. Conformando un sistema la bandeja y el soporte, no se aceptaran soportes que no sean realizados, como parte complementaria por el mismo fabricante de la bandeja. En lámina: Lámina de acero al carbón CR galvanizado. Los dos laterales serán mínimo en calibre 16 y los travesaños en calibre 18. Vendrá en tramos estándar de 2.4 m., pero no existe ninguna contraindicación si el contratista uniformemente las realiza en otra longitud diferente. En general la C que conforma los laterales, será hacia el interior. Los peldaños o travesaños estarán separados 7 (17.8 cm). Los radios de curvatura en los sitios donde es necesario realizar giros, se preferirán medios de 24 (60.9 cm), no obstante mientras no existan impedimentos constructivos, podrán utilizarse codos de giro corto y amplio. En los dos extremos de cada tramo, existirán orificios para la conexión a tierra. Las alturas del elemento lateral, será la indicada en las cantidades de obra y siempre obedecerán a las alturas estándar de 3 (8 cm), 4 (10 cm), 6 (15 cm). El oferente dentro del ml de la instalación, debe considerar la incidencia de codos, giros, uniones, reducciones, cruces, acoples a tableros y estos elementos deberán tener las mismas características constructivas de las bandejas. En los casos que específicamente se indique en las cantidades de obra, estas bandejas vendrán con tapa y/o con separadores. Toda la tornillería será galvanizada. Canaleta: De PVC Serán similares a las fabricadas por Legrand Fabricadas en PVC auto extinguible, libre de emisión de humos tóxicos Acabado : PVC natural color blanco Longitud estandar: Dos (2) metros Ancho, profundidad y separadores: Ancho Cm Profundidad cm Capacidad Interior Un compartimentos Dos compartimentos Tres compartimentos x x x x2 1770x Accesorios : Uniones, tapas, ángulos, tes, tapas troqueladas para conexión de aparatos, incluidas en el metro lineal de bandeja. Metálica: Donde se indique, se instalarán en los muros, bandejas de distribución de energía y comunicaciones de dimensiones 10 x 4 cm. dividida en dos (2) compartimentos de 4 cm. inferior para las salidas 18

19 eléctricas 120 Volt. y 6 cm. superior para las comunicaciones (teléfonos, datos, T.V.) respectivamente. Conformada en lámina CR calibre 18. La tapa servirá a la vez de guardaescobas y de soporte de las tomas, el acople del cuerpo de la bandeja a la tapa será ajustado, de instalar y soltar a presión y en los sitios donde se instalan las tomas, adicionalmente estará atornillado a la bandeja, para resistir la tensión al desconectar las tomas eléctricas. La bandeja estará pintada al horno o con pintura electrostática y el color será establecido en obra. La tapa vendrá por secciones modulares de 1.0 mt. (simple tapa), y sección 0,4 mt. (tapa con tomas). Igualmente la lámina intermedia, que separa los dos compartimentos, podrá ser en calibre 20 y su razón de ser fundamentalmente es minimizar la interferencia de la red eléctrica 120 Volt. a la red de comunicaciones. Y en la circunstancia donde la red de 120 Volt., por efecto de las tomas interfiera con la red de comunicaciones, se adicionaran unos puentes metálicos que le den continuidad metálica al separador en todos los sitios de las tomas. Dentro del ml de instalación, se deben considerar la incidencia de codos, uniones, acoples y accesorios que deberán tener las mismas características constructivas de las bandejas. Ejemplo: Cuantos cables UTP categoría 6 (área de ocupación cm²) se pueden llevar en el compartimento de 6x4 cm de la bandeja guardaescoba, para una ocupación inicial máxima del 26.7%: Nº máximo de cables = 4x6x = 24 cables equivalente a 12 puestos de trabajo equivalentes a 120 m² de área de trabajo El compartimento de cableado de la bandeja no llega a ser el elemento limitante y comunmente resultan ser los tubos. Cajas para acoplar a las Bandejas Guardaescobas Para llegar con tubería a las bandejas guardaescobas, se tiene previsto llegar detrás y a los inicios de tramos de estos, con dos (2) cajas para llegada de alimentación: Uso Llegada Tubos Caja (Cm) Orificio en la bandeja (Cm) Eléctrica: normal y regulada 2Ø ¾ 10x10x5 4x10 Comunicaciones: Voz y datos 2Ø 1 15x10x5 6x15 En los sitios de acople de bandeja y cajas, se dejaren unos orificios en el fondo de las bandejas para comunicar los dos compartimentos. Estando compartimentada la bandeja guardaescoba en 4 cm., para red eléctrica y 6 cm para red de comunicaciones, de ser posible se dejará un orificio limitado al respectivo uso, de tal forma que no genere interferencia. Ejemplo: Cuantos cables UTP categoría 6 (área ocup cm²) se podrían llevar en dos tubos EMT de Ø1 (5.57 cm²) con una ocupación máxima del 23%. Para cada tubo Nº máximo de cables = 5.57 x 0.23 = 4.85; aproximadamente 4 por cada tubo Con lo cual con dos (2) tubos de Ø1 estamos llevando ocho (8) cables, lo que nos da cuatro (4) puestos de trabajo, equivalente a 40 m² de área de trabajo. Sólo en los casos donde estemos alimentando una mayor área de trabajo con una de estas cajas, en planos se indicará la alimentación en 2 Ø 1 ¼ 4. CONDUCTORES ELÉCTRICOS Conductor: Todo cuerpo que conduce bien o mal al calor o la electricidad. Diccionario de la Lengua Española Aristos 19

20 Los conductores generalmente toman formas, así: Forma del conductor: Circular Rectangular Aplicación: Alambres y Cables Barajes El paso de corriente eléctrica por el conductor se transforma en calor, principalmente en forma de convección y radiación. El calor emitido se expresa en Watt, donde: W I R Qc Qr = I² R = Qc +Qr = Corriente en amperios = Resistencia en ohm = Calor de convección = Calor de radiación 4.1. Conceptos básicos de alambres y cables La capacidad de transporte de corriente de un conductor, obedece principios de física, fundamentados en las leyes que rigen la transmisión del calor; en esta cartilla se incluyen las ecuaciones y desarrollos que llevan al cálculo, de una determinada capacidad de transporte de corriente máxima por un conductor. Esta información surgida de los cálculos, ha sido corroborada en laboratorios y ya convertida en una Regla, ha sido adoptada por libros como el NFPA 70. Con estos comentarios se aclara el error de muchos, que erroneamente creen, que la NFPA 70 establece unas capacidades de corriente a los conductores y estos así se comportan. Los calibres de los conductores de aplicación generalizada en nuestro país, se fundamentan en el patrón (AWG) para calibres desde el Nº36 hasta el Nº4/0 y el patrón cirlulars mils para calibres superiores a estos, comúnmente se utilizan desde el circulars mils hasta circulars mils. Los cables y alambres, que comúnmente se recomienda utilizar en las redes locales, en instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99 de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 Volt. tipo THW 75 C. Se hace una excepción a esta especificación, únicamente con los calibres Nº12 y 10 AWG cuando se apliquen a proyectos residenciales estratos 4 y menores, donde el aislamiento podrá ser T.W. 60ºC. Solo en la eventualidad que el oferente y/o contratista se comprometa a remplazar dentro de los tramos que se realizan en tubería, el alambre especificado, THW 75ºC por el cable THHN/ THWN 90ºC, sin que esta decisión afecte el precio de la oferta o del contrato, el cambio será aceptado. Los conductores en general hasta el No.10 serán de un solo hilo, del No.8 AWG hasta el No.2 AWG serán de 7 hilos, desde el calibre 1/0 hasta el No.4/0 serán de 19 hilos, desde el No.250 MCM hasta el No.500 MCM serán de 37 hilos. El número de hilos de un conductor corresponde a una resultante geométrica basada en la ecuación: N= 3n² + 3n+1 Donde N= # de hilos n = # de capas de hilos sobre el hilo central. Un conductor sólido N=1; no tiene ninguna capa alrededor de él y en este caso n=0 N N N 0 3x0²+3x x1²+3x x2²+3x

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